Способ и терминал для передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи

Изобретение относится к способу и терминалу для передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи. Технический результат заключается в увеличении точности передаваемой информации о состоянии канала. Способ содержит этапы, на которых: элемент пользовательского оборудования (UE) определяет информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип индикатора матрицы предварительного кодирования (PMI) и второй тип PMI, при этом первый тип PMI используется для указания индекса первой матрицы предварительного кодирования в первой кодовой книге предварительного кодирования, причем первая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о широкополосном и/или долгосрочном канале, при этом второй тип PMI используется для указания индекса второй матрицы предварительного кодирования во второй кодовой книге предварительного кодирования, причем вторая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о поддиапазонном и/или краткосрочном канале; и UE передает информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH), чтобы оповестить базовую станцию о получении информации о канале согласно заданной функции первой матрицы предварительного кодирования и второй матрицы предварительного кодирования. 2 н. и 23 з.п. ф-лы, 3 ил.,3 табл.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к области техники связи и, в частности, к способу и терминалу для передачи информации о состоянии канала (CSI) с использованием обратной связи.

Уровень техники

Согласно разработанному стандарту долгосрочного развития (LTE), усовершенствованная система долгосрочного развития (LTE-А) поддерживает большую полосу пропускания системы (наибольшая полоса пропускания составляет 100 МГц) и является обратно совместимой с существующим стандартом LTE. Для того чтобы увеличить зону покрытия и пропускную способность на краях сот, исходя из существующей системы LTE, LTE-A предлагает объединенную технологию с множеством входов и множеством выходов (MIMO), также известную как согласованная многоточечная передача и прием (СОМР), которая позволяет увеличить эффективность использования спектра усовершенствованной системы международной мобильной связи (IMT) и снизить нехватку спектральных ресурсов.

При беспроводной связи, если множество антенн используется на передающем узле (например, на узле eNB), скорость передачи может быть увеличена с использованием пространственного мультиплексирования, при котором разные данные передаются при разных положениях антенны в одном и том же частотно-временном ресурсе передающего узла. При этом множество антенн также используется на принимающем терминале (например, в элементе пользовательского оборудования (UE)). В одном случае, при однопользовательском режиме, ресурсы всех антенн выделяются одному и тому же пользователю, т.е. в одном интервале передаче одно пользовательское устройство по отдельности использует все физические ресурсы, выделенные пользовательскому устройству, и такой режим передачи называется однопользовательским режимом MIMO (SU-MIMO). В другом случае, при многопользовательском режиме, пространственные ресурсы разных антенн выделяются разным пользователям, т.е. в одном интервале передачи одно пользовательское устройство и по меньшей мере одно другое

пользовательское устройство совместно используют физические ресурсы, выделенные этим пользовательским устройствам, причем одно пользовательское устройство и другие пользовательские устройства совместно используют один и тот же физический ресурс, который может представлять собой частотно-временной ресурс, посредством множественного доступа с пространственным разделением или мультиплексирования с пространственным разделением. Такой режим передачи называется многопользовательским режимом MIMO (MU-MIMO).

В технологии LTE Проекта партнерства третьего поколения (3GPP) UE развертывается на полустатической основе через сигнализацию верхнего уровня для выполнения передачи согласно одному из нижеследующих режимов передачи, а именно:

Режим 1: Одноантенный порт: порт 0;

Режим 2: Разнесение передач;

Режим 3: Пространственное мультиплексирование с разомкнутым контуром;

Режим 4: Пространственное мультиплексирование с замкнутым контуром;

Режим 5: Многопользовательский режим MIMO;

Режим 6: Предварительное кодирование с рангом = 1 с замкнутым контуром; и

Режим 7: Одноантенный порт: порт 5.

UE передает разную информацию о состоянии канала с использованием обратной связи на передающий узел в соответствии с разными режимами передачи, и затем передающий узел (eNB) выполняет планирование на основании информации о состоянии канала, переданной терминалом (UE) с использованием обратной связи, и конфигурирует новую информацию о состоянии канала для текущей передачи, основываясь на определенном принципе (например, принципе максимальной производительности). Передаваемая с использованием обратной связи информация о состоянии канала содержит: информацию об индикаторе качества канала (CQI), информацию об индикаторе матрицы предварительного кодирования (PMI) и информацию об индикаторе ранга (RI).

CQI представляет собой индекс для измерения качества канала нисходящей линии связи. В протоколе 36-213 CQI выражается в целых числах от 0 до 15, которые соответственно отображают разные уровни CQI. Разные CQI связаны с их соответствующими схемами модуляции и кодирования (MCS).

RI используется для описания набора пространственно-независимых каналов и соответствует рангу матрицы отклика канала. При режиме пространственного мультиплексирования с разомкнутым контуром и режиме пространственного мультиплексирования с замкнутым контуром UE требуется передавать информацию о RI с использованием обратной связи, при этом при других режимах информацию о RI не требуется передавать с использованием обратной связи.

PMI представляет собой номер индекса кодовой книги предварительного кодирования, передаваемой UE с использованием обратной связи. При режиме пространственного мультиплексирования с замкнутым контуром, режиме MU-MIMO и режиме с замкнутым контуром с R1=1 информацию о PMI требуется передавать с использованием обратной связи, при этом при других режимах передачи информация о PMI не требуется передавать с использованием обратной связи.

В настоящее время в соответствующей технологической отрасли информация о состоянии канала передается с использованием обратной связи через определенное количество битов (например, 4 бита), что в основном применяется по отношению к режиму передачи SU-MIMO. Следовательно, передаваемая с использованием обратной связи информация является простейшей с низкой точностью. Однако, благодаря развитию технологий связи, режим передачи с динамическим переключением между SU-MIMO и MU-MIMO применяется все больше в LTE-A, и этот режим передачи обладает более высокими требованиями к содержанию и точности информации о состоянии канала, передаваемой с использованием обратной связи. Первоначальный способ обратной связи не может больше удовлетворять требованиям системы LTE-A, в особенности требованию высокой точности информации о состоянии канала при режиме передачи с динамическим переключением между SU-MIMO и MU-MIMO.

Раскрытие изобретения

Настоящее изобретение обеспечивает способ и терминал для передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи, которые разрешают проблему в соответствующей технологической отрасли, заключающуюся в том, что первоначальный способ обратной связи не может больше удовлетворять требованиям системы LTE-A, в особенности требованию высокой точности информации о состоянии канала при режиме передачи с динамическим переключением между SU-MIMO и MU-MIMO.

Согласно одному аспекту настоящего изобретения, раскрыт способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи.

Согласно настоящему изобретению, способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи содержит этапы, на которых: элемент пользовательского оборудования (UE) определяет информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип индикатора матрицы предварительного кодирования (PMI) и второй тип PMI, при этом первый тип PMI используется для указания индекса первой матрицы предварительного кодирования в первой кодовой книге предварительного кодирования, причем первая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о широкополосном и/или долгосрочном канале, при этом второй тип PMI используется для указания индекса второй матрицы предварительного кодирования во второй кодовой книге предварительного кодирования, причем вторая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о поддиапазонном и/или краткосрочном канале; и UE передает информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH).

Согласно другому аспекту настоящего изобретения, раскрыт терминал.

Согласно настоящему изобретению, терминал содержит: модуль определения, выполненный с возможностью определять информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, при этом первый тип PMI используется для указания индекса первой матрицы предварительного кодирования в первой кодовой книге предварительного кодирования, причем первая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о широкополосном и/или долгосрочном канале, при этом второй тип PMI используется для указания индекса второй матрицы предварительного кодирования во второй кодовой книге предварительного кодирования, причем вторая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о поддиапазонном и/или краткосрочном канале; и модуль обратной связи, выполненный с возможностью передавать информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по PUSCH.

Согласно настоящему изобретению, необходимый первый тип PMI и/или второй тип PMI при режиме передачи с динамическим переключением SU-MIMO и MU-MIMO включены в информацию о состоянии канала, тем самым увеличивая точность информации о состоянии канала, передаваемой UE с использованием обратной связи, так что базовая станция способна динамически выбирать передачу SU-MIMO или MU-MIMO на основании реального состояния канала для эффективного улучшения рабочих характеристик системы.

Краткое описание чертежей

Чертежи, предоставленные для дополнительного понимания настоящего изобретения и формирования части описания, используются для пояснения настоящего изобретения в сочетании с вариантами осуществления настоящего изобретения, а не для ограничения настоящего изобретения, при этом на чертежах:

Фиг.1 представляет собой блок-схему последовательности этапов, иллюстрирующую способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.2 представляет собой блок-схему последовательности этапов, иллюстрирующую способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления 1 настоящего изобретения; и

Фиг.3 представляет собой структурную блок-схему, иллюстрирующую терминал в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

Осуществление изобретения

Следует отметить, что варианты осуществления настоящего изобретения и характерные особенности вариантов осуществления могут быть объединены друг с другом, если это не вызывает противоречий. Настоящее изобретение будет подробно описано далее со ссылкой на прилагаемые чертежи и в совокупности с вариантами осуществления.

Для понимания настоящего изобретения далее сначала приводится описание информации о состоянии канала, передаваемой UE с использованием обратной связи в вариантах осуществления настоящего изобретения.

Передаваемая с использованием обратной связи информация о состоянии канала содержит: информацию о CQI, информацию о PMI и информацию о RI.

COI представляет собой индекс для измерения качества канала нисходящей линии связи. В протоколе 36-213 CQI выражается целыми значениями от 0 до 15, которые соответственно представляют собой разные уровни CQI. Разные CQI связаны с их соответствующими MCS.

RI используется для описания набора пространственно-независимых каналов и соответствует рангу матрицы отклика канала. При режиме пространственного мультиплексирования с разомкнутым контуром и режиме пространственного мультиплексирования с замкнутым контуром UE необходимо передавать информацию о RI с использованием обратной связи, при этом при других режимах передача информации о RI с использованием обратной связи не требуется.

PMI представляет собой номер индекса кодовой книги предварительного кодирования, передаваемый UE с использованием обратной связи. При режиме пространственного мультиплексирования с замкнутым контуром, режиме MU-MIMO и режиме с замкнутым контуром с R1=1 необходимо передавать информацию о PMI с использованием обратной связи, при этом при других режимах передачи не требуется передавать информацию о PMI с использованием обратной связи.

В частности, существуют различные определения CQI в LTE. CQI может быть классифицирован в соответствии с разными принципами. Один способ классификации состоит в том, что CQI классифицируется как широкополосный CQI и поддиапазонный CQI в соответствии с измеренной полосой частот. Широкополосный CQI и поддиапазонный CQI поясняется следующим образом:

- широкополосный CQI обозначает индикатор состояния канала всех поддиапазонов, вследствие чего получается информация о CQI множества S поддиапазонов;

- поддиапазанный CQI обозначает информацию о CQI, относящуюся к каждому поддиапазону. Согласно разным полосам частот системы, LTE разделяет ресурсные блоки (RB), соответствующие эффективной полосе частоте, на несколько групп RB, каждая из которых называется поддиапазоном.

Поддиапазонный CQI может быть далее классифицирован как единый поддиапазонный CQI и наилучший М CQI: единый поддиапазонный CQI передает информацию о CQI для всех поддиапазонов; наилучший М CQI означает, что М поддиапазонов выбираются из множества S поддиапазонов, и информация о CQI этих М поддиапазонов передается одновременно с информацией о положении М поддиапазонов.

Другой способ классификации состоит в том, что CQI классифицируют как однопотоковый CQI и двухпотоковый CQI в соответствии с числом потоков кодовых слов. Однопотоковый CQI и двухпотоковый CQI поясняются следующим образом:

- однопотоковый CQI применяется к порту 0 и порту 5 при одноантенной передаче, разнесению передач, MU-MIMO, пространственному мультиплексированию с замкнутым контуром с R1=1, и UE передает информацию о CQI отдельного потока кодовых слов в данный момент;

- двухпотоковый CQI применяется к режиму пространственного мультиплексирования с замкнутым контуром. Для режима пространственного мультиплексирования с разомкнутым контуром, поскольку информация о состоянии канала неизвестна и выполняется компенсационная обработка для информации о двухпотоковом канале во время процесса предварительного кодирования, CQI двух потоков кодовых слов являются равными при режиме пространственного мультиплексирования с разомкнутым контуром.

Третий способ классификации состоит в том, что CQI классифицируют как абсолютный CQI и дифференциальный CQI.

Абсолютный CQI обозначает индекс CQI, выражаемый с помощью 4 битов.

Дифференциальный CQI обозначает индекс CQI, выражаемый с помощью 2 битов или 3 битов, и дифференциальный CQI далее классифицируется как дифференциальный CQI второго потока кодовых слов относительно первого потока кодовых слов и дифференциальный CQI одного поддиапазонного CQI относительно другого поддиапазонного CQI.

Четвертый способ классификации состоит в том, что CQI классифицируют как широкополосный CQI, выбираемый UE (поддиапазонныи CQI) и конфигурируемый на высоком уровне (поддиапазонныи CQI) в соответствии со способами передачи CQI.

Широкополосный CQI обозначает информацию о CQI множества S поддиапазонов.

Выбираемый пользователем (поддиапазонныи CQI) - т.е. наилучший М CQI передает информацию о CQI выбранных М поддиапазонов с использованием обратной связи и одновременно передает положения М поддиапазонов.

Конфигурируемый на высоком уровне (поддиапазонныи CQI) т.е. единый поддиапазонныи CQI передает один элемент информации о CQI, относящуюся к каждому поддиапазону, с использованием обратной связи.

Как конфигурируемый на высоком уровне режим, так и выбираемый UE режим являются режимами передачи поддиапазонного CQI с использованием обратной связи, и размеры поддиапазонов, определяемые этими двумя режимами обратной связи, отличаются при апериодическом режиме передачи с использованием обратной связи. При выбираемом UE режиме размер М в дальнейшем определяется так, как показано в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
таблица, указывающая размер поддиапазона при конфигурируемом на высоком уровне режиме.
Полоса частот системы Размер поддиапазона (k)
N R B D L (RB)
6-7 NA
8-10 4
11-26 4
27-63 6
64-110 8
Таблица 2
таблица, указывающая размер поддиапазона и значение М при выбираемом UE режиме.
Полоса частот системы N R B D L Размер поддиапазона k (RB) М
6-7 NA NA
8-10 2 1
11-26 2 3
27-63 3 5
64-110 4 6

В системе LTE передача CQI/PMI и RI с использованием обратной связи может представлять собой периодическую или апериодическую обратную связь и определенную обратную связь, показанную в таблице 3.

Таблица 3
таблица, указывающая физические каналы восходящей линии связи, соответствующие периодической и апериодической обратной связи.
Режим планирования Канал для периодической передачи CQI Канал для апериодической передачи CQI
Частотно-неизбирательный Физический канал управления восходящей линии связи (PUCCH)
Частотно-избирательный PUCCH PUSCH

Для периодической передачи CQI/PMI и RI с использованием обратной связи, если UE не требуется отправлять данные, периодически передаваемые с использованием обратной связи CQI/PMI и RI передаются в формате 2/2a/2b (формат 2/2a/2b PUCCH) по PUCCH. Если UE необходимо отправлять данные, CQI/PMI и RI передаются по PUSCH. Апериодически передаваемые с использованием обратной связи CQI/PMI и RI могут передаваться только по PUSCH.

Указанная выше важная информация о канале, т.е. PMI/RI/CQI, имеет следующие два типа обратной связи в восходящей линии связи:

- периодическая обратной связь, которая обозначает обратную связь, в основном осуществляемую по PUCCH;

- апериодическая обратная связь, которая обозначает обратную связь, осуществляемую по PUSCH.

В данном документе в основном будет обсуждаться апериодическая обратная связь по PUSCH, которая также является разновидностью обратной связи высокой точности. Периодическая обратная связь конфигурируется в обязательном порядке, в то время как апериодическая обратная связь, которая является разновидностью вспомогательной обратной связи, инициируется апериодически для увеличения точности.

В режиме x-y x указывает передачу CQI с использованием обратной связи, при этом x=1 указывает передачу широкополосного CQI с использованием обратной связи, x=2 указывает передачу поддиапазонного CQI с использованием обратной связи, и x=3 указывает передачу конфигурируемого на высоком уровне CQI с использованием обратной связи; y указывает передачу PMI с использованием обратной связи, при этом y=0 указывает, что нет PMI, y=1 обозначает одиночный PMI, и y=2 обозначает множество PMI.

Пространственное мультиплексирование с замкнутым контуром всегда поддерживает передачу с использованием обратной связи применительно к PMI. Следовательно, режимами обратной связи по PUSCH, поддерживаемыми пространственным мультиплексированием с замкнутым контуром, являются режимы 1-2, 2-2 и 3-1.

Во время фактической обратной связи RI также передается с использованием обратной связи в таком же подкадре PUSCH, как подкадр PUSCH, в котором передается информация о CQI и информация PMI с использованием обратной связи. RI ограничен значением в диапазоне от 1 до N и N=min (Nt,Nr), при этом Nt обозначает число передающих антенн, a Nr обозначает число принимающих антенн.

Передаваемый с использованием обратной связи CQI классифицируется как поддиапазонный CQI и широкополосной CQI, т.е. объединенный CQI множества поддиапазонов, и значения поддиапазонного CQI и широкополосного CQI представляют собой соответственно уровень CQI, который может поддерживаться, когда предполагается, что передача выполняется с использованием одного поддиапазона в нисходящей линии связи, и уровень CQI, который может поддерживаться, когда передача выполняется с использованием множества поддиапазонов в нисходящей линии связи.

Кроме того, для одного и того же ресурсного элемента возможен 1 или 2 CQI. Число CQI в основном имеет отношение к RI. Имеется 1 CQI, когда RI=1, и имеется 2 CQI, когда RI>1. Когда 1 CQI передается с использованием обратной связи, он занимает 4 бита; когда 2 CQI передаются с использованием обратной связи, ко второму CQI применяется дифференциальная методика, и второй CQI занимает 3 бита, исходя из разницы относительно первого CQI. Максимальные затраты составляют 11 битов, что также является максимальными затратами, которые могут поддерживаться, когда CSI передается с использованием обратной связи по PUCCH.

Система LTE-A, которая представляет собой стандарт развития LTE, поддерживает большие полосы частот системы (наибольшая полоса частот составляет 100 МГц) и является обратно совместимой с существующим стандартом LTE. Для увеличения зоны покрытия и пропускной способности на краях сот, исходя из существующей системы LTE, примерно 8 антенн и RI=8 могут поддерживаться в нисходящей линии связи посредством LTE-A. Кроме того, некоторые технологии улучшения обратной связи предусмотрены в LTE-A в основном для улучшения точности обратной связи кодовых книг. Таким образом, может быть увеличена эффективность использования спектра системы LTE-A и снижена нехватка спектральных ресурсов.

Такая технология может быть описана следующим образом:

1) Схема обратной связи/предварительного кодирования для одного поддиапазона включает в себя две матрицы.

2) Каждая матрица из упомянутых двух матриц принадлежит одной независимой кодовой книге, которая заранее известна базовой станции и UE. Матрицы могут изменяться в разное время в разных поддиапазонах.

3) Одна матрица выражает атрибут полосы частот или атрибут долгосрочного канала, в то время как другая матрица выражает атрибут определенного диапазона частот или атрибут краткосрочного канала.

4) Используемые кодовые книги матриц могут выражаться в форме ограниченного счетного множества матриц, и каждая матрица известна UE и базовой станции.

В данном документе, как можно заметить, схема, основанная на двух кодовых книгах, предлагается для передачи информации о канале с использованием обратной связи нижеследующим возможным способом.

Для одного поддиапазона или множества объединенных поддиапазонов, которые необходимы для передачи информации о канале с использованием обратной связи, UE передает терминалу по меньшей мере два элемента информации о PMI с использованием обратной связи, т.е. первый тип PMI и второй тип PMI соответственно, которые также обозначаются как PMI1 и PMI2 соответственно, при этом PMI1 соответствует кодовому слову W1 в одной кодовой книге, а PMI2 соответствует кодовому слову W2 в другой кодовой книге. Сторона базовой станции, которая обладает такой же информацией, обнаруживает соответствующее кодовое слово W1 и кодовое слово W2 в кодовых книгах после приема PMI1 и PMI2 и получает информацию о канале на основании заранее определенного функционального правила F (W1, W2).

Можно обнаружить, что в LTE-A при режиме передачи, который поддерживает SU/MU, и в информации о широкополосном/многоподдиапазонном канале, которую требуется передавать с использованием обратной связи, информация о канале, подлежащая передачи, содержит RI, PMI1, PMI2 и CQI.

Для понимания настоящего изобретения далее сначала приводится описание информации о состоянии канала, передаваемой UE с использованием обратной связи в варианте осуществления настоящего изобретения.

Передаваемая с использованием обратной связи информации о состоянии канала содержит: информацию о CQI, информацию о PMI и информацию о RI.

Согласно полустатической конфигурации из верхнего уровня, UE периодически передает информацию о CQI/PMI/RI с использованием обратной связи по PUCCH.

В многоантенной системе затраты на обратную связь очень высоки, если матрица отклика канала передается непосредственно с использованием обратной связи. Или иначе, разложение, например, сингулярное разложение (SVD), выполняется для матрицы отклика канала с целью получения предпочтительной матрицы предварительного кодирования, которая подлежит передаче с использованием обратной связи, что также приведет к высоким затратам. Следовательно, требуется создать некоторые наборы кодовых книг предварительного кодирования, которые известны передающему узлу и принимающему терминалу, и получаемая предпочтительная матрица предварительного кодирования сравнивается с матрицами кодирования в наборах кодовых книг предварительного кодирования для выбора значения индекса, соответствующего наиболее близкой кодовой книге предварительного кодирования, и передачи значения индекса с использованием обратной связи. Таким образом можно значительно уменьшить затраты, и передаваемые с использованием обратной связи значения индексов кодовых книг предварительного кодирования представляют собой PMI.

Гранулярность передачи PMI с использованием обратной связи может состоять в том, что один PMI передается с использованием обратной связи для всей полосы частот или PMI передается с использованием обратной связи в соответствии с поддиапазоном. Два типа передачи PMI с использованием обратной связи определяются в протоколе LTE: одиночный PMI и множество PMI. Одиночный PMI может выражать эффективную полосу частот N R B D L всей системы или может выражать часть подмножества RB. Набор RB, выражаемый одиночным PMI, конфигурируется на полустатической основе с помощью верхнего уровня.

Одно UE имеет первый тип PMI и второй тип PMI в одном поддиапазоне. Первый тип PMI обозначает матрицу W1, и второй тип PMI обозначает другую матрицу W2. Матрица W предварительного кодирования является функцией двух матриц W1 и W2. W1 принадлежит кодовой книге, и W2 также принадлежит кодовой книге. Первый тип PMI является индексом кодовой книги, и второй тип PMI также является индексом кодовой книги, при этом W1 имеет информацию о широкополосном/долгосрочном канале, и W2 имеет информацию о поддиапазонном/краткосрочном канале.

В вариантах осуществления, описанных далее, первый тип PMI используется для указания индекса матрицы широкополосного предварительного кодирования, и второй тип PMI используется для указания индекса матрицы поддиапазонного предварительного кодирования; или первый тип PMI используется для указания индекса матрицы долгосрочного предварительного кодирования, и второй тип PMI используется для указания индекса матрицы краткосрочного предварительного кодирования; или первый тип PMI используется для указания индекса матрицы долгосрочного и широкополосного предварительного кодирования, и второй тип PMI используется для указания индекса матрицы краткосрочного и поддиапазонного предварительного кодирования; или первый тип PMI используется для указания индекса матрицы долгосрочного и широкополосного предварительного кодирования и индекса матрицы краткосрочного и широкополосного предварительного кодирования, и второй тип PMI используется для указания индекса матрицы краткосрочного и поддиапазонного предварительного кодирования; или первый тип PMI используется для указания индекса матрицы широкополосного предварительного кодирования, и второй тип PMI используется для указания индекса матрицы широкополосного предварительного кодирования.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, раскрыт способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи. Фиг.1 представляет собой блок-схему последовательности этапов, иллюстрирующую способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, причем способ содержит следующие этапы S102-S104.

Этап S102: UE определяет информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI.

Этап S104: UE передает информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по PUSCH.

В соответствующей технологической отрасли, поскольку PMI не передаются по-разному с использованием обратной связи, точность передаваемой с использованием обратной связи информации о состоянии канала является недостаточной, тем самым не позволяя выполнить требование высокой точности информации о состоянии канала при режиме передачи с динамическим переключением между SU-MIMO и MU-MIMO. В варианте осуществления настоящего изобретения различные PMI включены в содержание информации о состоянии канала для значительного увеличения точности информации о состоянии канала, таким образом позволяя базовой станции получать сведения о состояниях канала в режиме реального времени в соответствии с передаваемой с использованием обратной связи информации о состоянии канала, чтобы можно было поддерживать передачу SU-MIMO, передачу MU-MIMO и передачу с динамическим переключением SU-MIMO/MU-MIMO для значительного улучшения рабочих характеристик системы.

Предпочтительно, чтобы на этапе S102 UE могло определять режим передачи в соответствии с сигнальной информацией о конфигурации. При новом режиме смешанной передачи режим обратной связи определяется в соответствии с сигнальной информацией о конфигурации. При определенном режиме обратной связи передаваемая с использованием обратной связи информация о состоянии канала содержит по меньшей мере один из первого типа PMI и второго типа PMI.

В соответствии с вышеизложенным, первый тип PMI используется для указания индекса первой матрицы предварительного кодирования в первой кодовой книге предварительного кодирования, и каждая первая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации об одном широкополосном и/или долгосрочном канале;

второй тип PMI используется для указания индекса второй матрицы предварительного кодирования во второй кодовой книге предварительного кодирования, и каждая вторая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации об одном поддиапазонном и/или краткосрочном канале.

В соответствии с вышеизложенным, режимом передачи является новый режим смешанной передачи, который по меньшей мере поддерживает один из следующих трех режимов передачи: SU-MIMO, MU-MIMO и режим передачи с переключением SU-MIMO и MU-MIMO -чтобы выполнить требование LTE-A.

Предпочтительно, чтобы информация о состоянии канала дополнительно содержала информацию о RI и/или информацию о CQI.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает информацию о состоянии канала, содержащую первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по PUSCH, состоит в том, что UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что, когда RI≤a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI и использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что, когда RI≤a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования, выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую каждому поддиапазону во множестве поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса второй матрицы предварительного кодирования выбранного множества поддиапазонов и номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования каждого поддиапазона во множестве поддиапазонов с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что, когда RI≤a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования, выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую каждому поддиапазону во множестве поддиапазонов, из второй кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования каждого поддиапазона во множестве поддиапазонов с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что, когда RI>a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что, когда RI>a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования, причем номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования не передается с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, состоит в том, что UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что, когда RI≤a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает М поддиапазонов из множества поддиапазонов; при этом UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI М поддиапазонов; при этом UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI М поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что, когда RI≤a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает М поддиапазонов из множества поддиапазонов; при этом UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования, передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI М поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что, когда RI≤a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает М поддиапазонов из множества поддиапазонов; при этом UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, 'из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI М поддиапазонов; при этом UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую каждому поддиапазону в М поддиапазонах, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI каждого поддиапазона в М поддиапазонах.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что, когда RI≤a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый' тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что, когда RI≤a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что, когда RI≤a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и не передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что, когда RI>a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает М поддиапазонов из множества поддиапазонов; при этом UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что, когда RI>a0 и a0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2, UE выбирает М поддиапазонов из множества поддиапазонов; при этом UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов; при этом UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением, соответствующую М поддиапазонам, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и не передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает информацию о состоянии канала, содержащую первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по PUSCH, состоит в том, что UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи, применяя режим 3-1, т.е. режим конфигурируемой на верхнем уровне обратной связи.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи, применяя режим 3-1, т.е. режим конфигурируемой на верхнем уровне обратной связи, состоит в том, что UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи, применяя режим 3-1, т.е. режим конфигурируемой на верхнем уровне обратной связи, состоит в том, что UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

Предпочтительно, если этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи, применяя режим 3-1, т.е. режим конфигурируемой на верхнем уровне обратной связи, состоит в том, что UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и не передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

Для помощи в понимании вышеописанных вариантов осуществления ниже приводится множество других предпочтительных вариантов, осуществления настоящего изобретения.

Предпочтительный вариант осуществления 1

Фиг.2 представляет собой блок-схему последовательности этапов, иллюстрирующую способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления 1 настоящего изобретения. Способ содержит следующие этапы S202-S210.

Этап S202: передающий узел отправляет UE опорный сигнал, который используется для измерения UE состояния канала нисходящей линии связи.

На данном этапе передающий узел может представлять собой базовую станцию (также может упоминаться как eNodeB), но не ограничиваться этим.

Этап S204: UE производит оценку канала нисходящей линии связи в соответствии с принятой информацией об опорном сигнале.

Этап S206: UE определяет, основываясь на информации об индикаторе, формат для передачи отчета с информацией о состоянии канала с использования обратной связи.

На данном этапе информация об индикаторе является сигнальной информацией о конфигурации на верхнем уровне. Информация о состоянии канала может содержать ряд элементов информации о PMI, ряд элементов информации о CQI и информации о RI, при этом информация о PMI содержит первый тип PMI и второй тип PMI.

Этап S208: UE передает отчет с информацией о состоянии канала с использованием обратной связи на передающий узел через PUSCH.

Этап S210: передающий узел выполняет планирование в соответствии с информацией о состоянии канала, передаваемой UE с использованием обратной связи, для реализации передачи SU-MIMO или MU-MIMO.

Предпочтительный вариант осуществления 2

Способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи в предпочтительном варианте осуществления 2 содержит нижеследующие этапы.

При режиме одиночной передачи, например, режиме смешанной передачи и т.д., согласно информации об индикаторе, UE определяет содержание информации о состоянии канала, при этом информация об индикаторе является сигнальной информацией о конфигурации на верхнем уровне, передаваемой базовой станцией (также именуемой eNodeB).

UE отправляет информацию о состоянии канала на eNodeB, при этом информация о состоянии канала содержит по меньшей мере одно из следующего: первый тип PMI, второй тип PMI, RI и информацию о CQI, причем первый тип PMI и второй тип PMI передаются с использованием обратной связи апериодически по PUSCH. Чем больше содержания включено в информацию о состоянии канала, тем легче можно увеличить точность информации.

В данном варианте осуществления UE определяет режим передачи в соответствии с сигнальной информацией о конфигурации. При новом режиме смешанной передачи режим обратной связи определяется в соответствии с сигнальной информацией о конфигурации с тем, чтобы дополнительно определять содержание информации о состоянии канала.

В предпочтительном варианте осуществления 2 первый тип PMI и второй тип PMI передаются с использованием обратной связи по PUSCH через режим широкополосной обратной связи, т.е. режим передачи одиночного CQI и множества PMI с использованием обратной связи, который записывается как режим 1-2.

Когда RI меньше или равен a0:

при режиме 1-2 предпочтительная первая матрица W1 предварительного кодирования выбирается для множества S поддиапазонов из первой кодовой книги предварительного кодирования, предпочтительная вторая матрица W2 предварительного кодирования выбирается для множества S поддиапазонов из второй кодовой книги предварительного кодирования, и предпочтительная вторая матрица W2 предварительного кодирования выбирается для каждого поддиапазона из второй кодовой книги предварительного кодирования; UE передает четырехбитовый широкополосной CQI каждого потока кодовых слов с использованием обратной связи и не применяет дифференциальный формат CQI; UE передает первый тип PMI одной полосы частот с использованием обратной связи и передает второй тип PMI каждого поддиапазона с использованием обратной связи; при режиме одиночной передачи CQI/PMI вычисляется на основании передачи RI с использованием обратной связи; или

- при режиме 1-2 предпочтительная первая матрица W1 предварительного кодирования выбирается для множества S поддиапазонов из первой кодовой книги предварительного кодирования, вторая матрица W2 предварительного кодирования с фиксированным значением выбирается для множества S поддиапазонов, и предпочтительная вторая матрица W2 предварительного кодирования выбирается для каждого поддиапазона из второй кодовой книги предварительного кодирования; UE передает четрыхбитовый широкополосный CQI каждого потока кодовых слов с использованием обратной связи и не применяет дифференциальный формат CQI; UE передает первый тип PMI полосы частот с использованием обратной связи и передает второй тип PMI каждого поддиапазона с использованием обратной связи; при режиме одиночной передачи CQI/PMI вычисляется на основании передачи RI с использованием обратной связи.

Когда RI больше или равен a0, могут применяться следующие три способа.

Первый способ: предпочтительная первая матрица W1 предварительного кодирования выбирается для множества S поддиапазонов из первой кодовой книги предварительного кодирования, предпочтительная вторая матрица W2 предварительного кодирования выбирается для множества S поддиапазонов из второй кодовой книги предварительного кодирования; UE передает четырехбитовый широкополосный CQI каждого потока кодовых слов с использованием обратной связи и не применяет дифференциальный формат CQI; UE передает PMI каждого поддиапазона с использованием обратной связи; при режиме одиночной передачи CQI/PMI вычисляется на основании передачи RI с использованием обратной связи.

Второй способ: предпочтительная первая матрица W1 предварительного кодирования выбирается для множества S поддиапазонов из первой кодовой книги предварительного кодирования, предпочтительная вторая матрица W2 предварительного кодирования с фиксированным значением выбирается для множества S поддиапазонов из второй кодовой книги предварительного кодирования; UE передает четырехбитовый широкополосный CQI каждого потока кодовых слов с использованием обратной связи и не применяет дифференциальный формат CQI; UE передает PMI каждого поддиапазона с использованием обратной связи; при режиме одиночной передачи CQI/PMI вычисляется на основании передачи RI с использованием обратной связи.

Третий способ: предпочтительная первая матрица W1 предварительного кодирования выбирается для множества S поддиапазонов из первой кодовой книги предварительного кодирования; UE передает четырехбитовый широкополосный CQI каждого потока кодовых слов с использованием обратной связи и не применяет дифференциальный формат CQI; UE передает первый тип PMI, указывающий индекс первой матрицы предварительного кодирования, с использованием обратной связи; при режиме одиночной передачи CQI/PMI вычисляется на основании передачи RI с использованием обратной связи.

Упоминаемое выше a0 является положительным целым числом, которое больше или равно 2.

Предпочтительный вариант осуществления 3

Способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи в предпочтительном варианте осуществления 3 содержит нижеследующие этапы.

При режиме одиночной передачи UE определяет, исходя из информации об индикаторе, содержание информации о состоянии канала, при этом информация об индикаторе является сигнальной информацией о конфигурации на верхнем уровне, передаваемой базовой станцией (также именуемой eNodeB).

UE отправляет информацию о состоянии канала на eNodeB, при этом информации о состоянии канала содержит по меньшей мере одно из следующего: первый тип PMI, второй тип PMI, RI и информацию о CQI, причем первый тип PMI и второй тип PMI передаются с использованием обратной связи по PUSCH.

В данном варианте осуществления первый тип PMI и второй тип PMI передаются с использованием обратной связи по PUSCH через выбираемый UE поддиапазонный режим, т.е. режим 2-2 или режим передачи множества CQI и множества PMI с использованием обратной связи.

При режиме 2-2, когда RI меньше или равен a0, существуют следующие шесть ситуаций.

Ситуация 1:

UE выбирает М предпочтительных поддиапазонов, каждый из которых имеет размер k, из множества S поддиапазонов. UE выбирает одну предпочтительную первую матрицу предварительного кодирования для этих М поддиапазонов из подмножества кодовых книг и выбирает одну предпочтительную вторую матрицу предварительного кодирования для этих М поддиапазонов из подмножества кодовых книг. Для каждого потока кодовых слов UE передает один поддиапазонный CQI для выбранных М поддиапазонов с использованием обратной связи; для М поддиапазонов UE передает два PMI с использованием обратной связи, один из которых является первым типом PMI для указания первой матрицы предварительного кодирования, а другой - вторым типом PMI для указания второй матрицы предварительного кодирования. UE выбирает одну предпочтительную первую матрицу предварительного кодирования для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг и выбирает одну предпочтительную вторую матрицу предварительного кодирования для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг. Для каждого потока кодовых слов UE передает один широкополосный CQI для всего множества S поддиапазонов с использованием обратной связи; для всей полосы частот (множества S поддиапазонов) UE передает два PMI с использованием обратной связи, один из которых является первым типом PMI для указания первой матрицы предварительного кодирования, а другой - вторым типом PMI для указания второй матрицы предварительного кодирования. Вычисление CQI/PMI ограничено передачей RI с использованием обратной связи.

Ситуация 2:

UE выбирает М предпочтительных поддиапазонов, каждый из которых имеет размер k, из множества S поддиапазонов. UE выбирает одну предпочтительную вторую матрицу предварительного кодирования для этих М поддиапазонов из подмножества кодовых книг. Для каждого потока кодовых слов UE передает один поддиапазонный CQI для выбранных М поддиапазонов с использованием обратной связи; для М поддиапазонов UE передает два PMI с использованием обратной связи, один из которых является первым типом PMI для указания первой матрицы предварительного кодирования, а другой - вторым типом PMI для указания второй матрицы предварительного кодирования. UE выбирает одну предпочтительную вторую матрицу предварительного кодирования для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг. Для каждого потока кодовых слов UE передает один широкополосный CQI для всего множества S поддиапазонов с использованием обратной связи; для всей полосы частот (множества S поддиапазонов) UE передает один PMI с использованием обратной связи, который является первым типом PMI для указания первой матрицы предварительного кодирования. Вычисление CQI/PMI ограничено передачей RI с использованием обратной связи.

Ситуация 3:

UE выбирает М предпочтительных поддиапазонов, каждый из которых имеет размер к, из множества S поддиапазонов. UE выбирает одну предпочтительную первую матрицу предварительного кодирования для этих М поддиапазонов из подмножества кодовых книг и выбирает одну предпочтительную вторую матрицу предварительного кодирования для каждого поддиапазона в этих М поддиапазонах из подмножества кодовых книг. Для каждого потока кодовых слов UE передает один поддиапазонный CQI для выбранных М поддиапазонов с использованием обратной связи; для М поддиапазонов UE передает М+1 PMI с использованием обратной связи, один из которых является первым типом PMI для указания первой матрицы предварительного кодирования, а другие М - вторым типом PMI для указания второй матрицы предварительного кодирования. UE выбирает одну предпочтительную первую матрицу предварительного кодирования для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг и выбирает одну предпочтительную вторую матрицу предварительного кодирования для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг. Для каждого потока кодовых слов UE передает один широкополосный CQI для всего множества S поддиапазонов с использованием обратной связи; для всей полосы частот (множества S поддиапазонов) UE передает два PMI с использованием обратной связи, один из которых является первым типом PMI для указания первой матрицы предварительного кодирования, а другой - вторым типом PMI для указания второй матрицы предварительного кодирования. Вычисление CQI/PMI ограничено передачей RI с использованием обратной связи.

Ситуация 4:

Ситуация 4 является такой же, как ситуация 1, за исключением того, что упоминаемая в ситуации 1 процедура выбора одной предпочтительной второй матрицы предварительного кодирования для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг и передачи соответствующего второго типа PMI с использованием обратной связи не включена в ситуацию 4. В данной ситуации одна вторая матрица предварительного кодирования с фиксированным значением выбирается для всего множества S поддиапазонов, или вторая матрица предварительного кодирования не выбирается. Следовательно, нет необходимости передавать второй тип PMI всего множества S поддиапазонов с использованием обратной связи.

Ситуация 5:

Ситуация 5 является такой же, как ситуация 2, за исключением того, что упоминаемая в ситуации 2 процедура выбора одной предпочтительной второй матрицы предварительного кодирования для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг и передачи соответствующего второго типа PMI с использованием обратной связи не включена в ситуацию 5. В данной ситуации одна вторая матрица предварительного кодирования с фиксированным значением выбирается для всего множества S поддиапазонов, или вторая матрица предварительного кодирования не выбирается. Следовательно, нет необходимости передавать второй тип PMI всего множества S поддиапазонов с использованием обратной связи.

Ситуация 6:

Ситуация 6 является такой же, как ситуация 3, за исключением того, что упоминаемая в ситуации 3 процедура выбора одной предпочтительной второй матрицы предварительного кодирования для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг и передачи соответствующего второго типа PMI с использованием обратной связи не включена в ситуацию 6. В данной ситуации одна вторая матрица предварительного кодирования с фиксированным значением выбирается для всего множества S поддиапазонов, или вторая матрица предварительного кодирования не выбирается. Следовательно, нет необходимости передавать второй тип PMI всего множества S поддиапазонов с использованием обратной связи.

При режиме 2-2, когда RI больше a0, то:

- UE выбирает М предпочтительных поддиапазонов, каждый из которых имеет размер k, из множества S поддиапазонов, выбирает одну предпочтительную первую матрицу предварительного кодирования для этих М поддиапазонов из подмножества кодовых книг и выбирает одну предпочтительную или имеющую фиксированное значение вторую матрицу предварительного кодирования для этих М поддиапазонов или не выбирает вторую матрицу предварительного кодирования; для каждого потока кодовых слов UE передает один поддиапазонный CQI для выбранных М поддиапазонов с использованием обратной связи; UE передает один тип PMI для М поддиапазонов с использованием обратной связи; UE выбирает одну предпочтительную первую матрицу предварительного кодирования для всего множества S поддиапазонов и выбирает одну вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением для всего множества S поддиапазонов или не выбирает вторую матрицу предварительного кодирования; для каждого потока кодовых слов UE передает один широкополосный CQI для всего множества S поддиапазонов с использованием обратной связи; UE передает один PMI для всей полосы частот (множества S поддиапазонов) с использованием обратной связи; вычисление CQI/PMI ограничено передачей RI с использованием обратной связи.

В данном случае вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно состоит в том, что фиксированная вторая матрица W2 предварительного кодирования выбирается для множества S поддиапазонов из второй кодовой книги предварительного кодирования, и только один PMI множества S поддиапазонов необходимо передавать с использованием обратной связи в данный момент.

В данном случае вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно состоит в том, что фиксированная вторая матрица W2 предварительного кодирования выбирается для множества S поддиапазонов из второй кодовой книги предварительного кодирования, и только один предпочтительный PMI М предпочтительных поддиапазонов необходимо передавать с использованием обратной связи в данный момент.

Предпочтительный вариант осуществления. 4

Способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи в предпочтительном варианте осуществления 4 содержит нижеследующие этапы.

При режиме одиночной передачи UE определяет, исходя из информации об индикаторе, содержание информации о состоянии канала, при этом информация об индикаторе является сигнальной информацией о конфигурации на верхнем уровне, передаваемой базовой станцией (также именуемой eNodeB).

UE отправляет информацию о состоянии канала на eNodeB, при этом информация о состоянии канала содержит по меньшей мере одно из следующего: первый тип PMI, второй тип PMI, RI и информацию о CQI, причем первый тип PMI и второй тип PMI передаются с использованием обратной связи по PUSCH.

В данном варианте осуществления первый тип PMI и второй тип PMI передаются с использованием обратной связи по PUSCH через режим конфигурируемой на верхнем уровне поддиапазонной обратной связи, т.е. режим 3-1 или режим передачи одиночного CQI и множества PMI с использованием обратной связи.

При режиме 3-1 одна предпочтительная первая матрица W1 предварительного кодирования выбирается для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг, и одна предпочтительная вторая матрица W2 предварительного кодирования выбирается для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг; для каждого потока кодовых слов UE передает один широкополосный CQI для всего множества S поддиапазонов с использованием обратной связи; для всей полосы частот (множества S поддиапазонов) UE передает два PMI с использованием обратной связи, один из которых является первым типом PMI для указания W1, а другой -вторым типом PMI для указания W2; вычисление CQI/PMI ограничено передачей RI с использованием обратной связи.

Иначе, при режиме 3-1 одна предпочтительная первая матрица W1 предварительного кодирования выбирается для всего множества S поддиапазонов из подмножества кодовых книг, и одна предпочтительная вторая матрица W2 предварительного кодирования с фиксированным значением выбирается для всего множества S поддиапазонов; для каждого потока кодовых слов UE передает один широкополосный CQI для всего множества S поддиапазонов с использованием обратной связи; для всей полосы частот (множества S поддиапазонов) UE передает один PMI с использованием обратной связи, который является первым типом PMI для указания W1; вычисление CQI/PMI ограничено передачей RI с использованием обратной связи.

В данном случае вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно состоит в том, что фиксированная вторая матрица W2 предварительного кодирования выбирается для множества S поддиапазонов из второй кодовой книги предварительного кодирования, и только один PMI множества S поддиапазонов требуется передавать с использованием обратной связи.

Следует отметить, что этапы, показанные в упомянутых блок-схемах последовательности этапов на прилагаемых чертежах, могут выполняться в вычислительной системе, которая может исполнять машинные команды. Кроме того, хотя логический порядок был показан на упомянутых блок-схемах последовательности этапов, проиллюстрированные или описанные этапы могут выполняться согласно различным порядкам при некоторых обстоятельствах.

Фиг.3 представляет собой структурную блок-схему, иллюстрирующую терминал в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Терминал может использоваться для реализации вышеупомянутого способа передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи и содержит модуль 302 определения и модуль 304 обратной связи. Структура терминала описывается ниже более подробно.

Модуль 302 определения выполнен с возможностью определять информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, при этом первый тип PMI используется для указания индекса первой матрицы предварительного кодирования в первой кодовой книге предварительного кодирования, причем первая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о широкополосном и/или долгосрочном канале, при этом второй тип PMI используется для указания индекса второй матрицы предварительного кодирования во второй кодовой книге предварительного кодирования, причем вторая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о поддиапазонном и/или краткосрочном канале. Модуль 304 обратной связи соединен с модулем 302 определения и выполнен с возможностью передавать информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI и определяется модулем 302 определения, с использованием обратной связи по PUSCH.

В соответствующей технологической отрасли, поскольку PMI не передаются по-разному с использованием обратной связи, точность передаваемой с использованием обратной связи информации о состоянии канала является недостаточной, тем самым не позволяя выполнить требование высокой точности информации о состоянии канала при режиме передачи с динамическим переключением между SU-MIMO и MU-MIMO. В варианте осуществления настоящего изобретения различные PMI включены в содержание информации о состоянии канала с помощью модуля 302 определения для значительного увеличения точности информации о состоянии канала, таким образом позволяя базовой станции получать сведения о состояниях канала в режиме реального времени в соответствии с информацией о состоянии канала, передаваемой модулем 304 обратной связи с использованием обратной связи, чтобы обеспечить возможность поддержания передачи SU-MIMO, передачи MU-MIMO и передачи с динамическим переключением SU-MIMO/MU-MIMO для значительного улучшения рабочих характеристик системы.

Таким образом, согласно вышеописанным вариантам осуществления настоящего изобретения, раскрыты способ и терминал для передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи. При режиме передачи с динамическим переключением между SU-MIMO и MU-MIMO, необходимый первый тип PMI и/или второй тип PMI включены в информацию о состоянии канала, тем самым увеличивая точность информации о состоянии канала, передаваемой UE с использованием обратной связи. Благодаря этому, базовая станция способна динамически выбирать передачу SU-MIMO или передачу MU-MIMO в соответствии с реальным состоянием канала для значительного улучшения рабочих характеристик системы.

Специалисты в данной области техники, несомненно, должны понимать, что указанные выше модули и этапы настоящего изобретения могут быть реализованы с использованием многофункционального вычислительного устройства, могут быть объединены в одном вычислительном устройстве или распределены по сети, состоящей из множества вычислительных устройств. В качестве альтернативы, эти модули и этапы могут быть реализованы с использованием программного кода, исполняемого вычислительным устройством. Вследствие этого, они могут быть сохранены в устройстве хранения и исполнены вычислительным устройством, или они могут быть воплощены соответствующим образом в объединенном модуле интегральных схем. Множество модулей или этапов настоящего изобретения могут быть воплощены в одном объединенном модуле интегральных схем. Таким образом, настоящее изобретение не ограничивается какой-либо определенной комбинацией аппаратных и программных средств.

Представленное выше описание представляет собой только предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения, который не предназначен для ограничения настоящего изобретения. Различные модификации и изменения настоящего изобретения будут очевидны специалистам в данной области техники. Любые модификации, эквивалентные замены, улучшения и т.д. в пределах принципа настоящего изобретения включены в объем притязаний настоящего изобретения.

1. Способ передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи, отличающийся тем, что содержит этапы, на которых:
элемент пользовательского оборудования (UE) определяет информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип индикатора матрицы предварительного кодирования (PMI) и второй тип PMI, при этом первый тип PMI используется для указания индекса первой матрицы предварительного кодирования в первой кодовой книге предварительного кодирования, причем первая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о широкополосном и/или долгосрочном канале, при этом второй тип PMI используется для указания индекса второй матрицы предварительного кодирования во второй кодовой книге предварительного кодирования, причем вторая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о поддиапазонном и/или краткосрочном канале; и
UE передает информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH), чтобы оповестить базовую станцию о получении информации о канале согласно заданной функции первой матрицы предварительного кодирования и второй матрицы предварительного кодирования.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что информация о состоянии канала дополнительно содержит информацию об индикаторе ранга (RI) и/или информацию об индикаторе качества канала (CQI).

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по PUSCH, состоит в том, что:
UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI≤a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов.

5. Способ по п. 3, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI≤a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования, выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую каждому поддиапазону во множестве поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования множества поддиапазонов и номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования каждого поддиапазона во множестве поддиапазонов с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI.

6. Способ по п. 3, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI≤a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования, выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую каждому поддиапазону во множестве поддиапазонов из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования каждого поддиапазона во множестве поддиапазонов с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI.

7. Способ по п. 3, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI>a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов.

8. Способ по п. 3, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI>a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

9. Способ по п. 3, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 1-2, т.е. режим широкополосной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI>a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и не передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

10. Способ по п. 2, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по PUSCH, состоит в том, что:
UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи.

11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI≤a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает М поддиапазонов из множества поддиапазонов;
UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI М поддиапазонов;
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI М поддиапазонов.

12. Способ по п. 10, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI≤a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает М поддиапазонов из множества поддиапазонов;
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI М поддиапазонов.

13. Способ по п. 10, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI≤a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает М поддиапазонов из множества поддиапазонов;
UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI М поддиапазонов;
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую каждому поддиапазону в М поддиапазонах, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI каждого поддиапазона в М поддиапазонах.

14. Способ по п. 10, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что:
UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов.

15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что:
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

16. Способ по п. 14, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что:
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и не передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

17. Способ по п. 10, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI>a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает М поддиапазонов из множества поддиапазонов;
UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов.

18. Способ по п. 10, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи по PUSCH, применяя режим 2-2, т.е. режим выбираемой UE поддиапазонной обратной связи, состоит в том, что:
когда RI>a0 и а0 представляет собой положительное целое число, которое больше или равно 2,
UE выбирает М поддиапазонов из множества поддиапазонов;
UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую М поддиапазонам, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов;
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением, соответствующую М поддиапазонам, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и не передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

19. Способ по п. 2, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по PUSCH, состоит в том, что:
UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи, применяя режим 3-1, т.е. режим конфигурируемой на верхнем уровне обратной связи.

20. Способ по п. 19, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи, применяя режим 3-1, т.е. режим конфигурируемой на верхнем уровне обратной связи, состоит в том, что:
UE выбирает первую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из первой сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной первой матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве первого типа PMI множества поддиапазонов.

21. Способ по п. 20, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи, применяя режим 3-1, т.е. режим конфигурируемой на верхнем уровне обратной связи, состоит в том, что:
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

22. Способ по п. 20, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает первый тип PMI и второй тип PMI с использованием обратной связи, применяя режим 3-1, т.е. режим конфигурируемой на верхнем уровне обратной связи, состоит в том, что:
UE выбирает вторую матрицу предварительного кодирования с фиксированным значением, соответствующую множеству поддиапазонов, из второй сохраненной кодовой книги предварительного кодирования и не передает номер индекса выбранной второй матрицы предварительного кодирования с использованием обратной связи в качестве второго типа PMI множества поддиапазонов.

23. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап, на котором UE определяет информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, состоит в том, что:
UE принимает сигнальную информацию о конфигурации на верхнем уровне, используемую для указания режима UE, от базовой станции;
согласно сигнальной информации о конфигурации на верхнем уровне, UE определяет режим и определяет информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI.

24. Способ по п. 23, отличающийся тем, что режим представляет собой режим смешанной передачи, который используется для поддержания по меньшей мере одного из следующих режимов передачи: однопользовательского режима передачи с множеством входов и множеством выходов (SU-MIMO), многопользовательского режима передачи MIMO (MU-MIMO) и режима передачи с динамическим переключением SU-MIMO/MU-MIMO.

25. Терминал, отличающийся тем, что содержит:
модуль определения, выполненный с возможностью определять информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, при этом первый тип PMI используется для указания индекса первой матрицы предварительного кодирования в первой кодовой книге предварительного кодирования, причем первая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о широкополосном и/или долгосрочном канале, при этом второй тип PMI используется для указания индекса второй матрицы предварительного кодирования во второй кодовой книге предварительного кодирования, причем вторая матрица предварительного кодирования используется для отображения информации о поддиапазонном и/или краткосрочном канале; и
модуль обратной связи, выполненный с возможностью передавать информацию о состоянии канала, которая содержит первый тип PMI и второй тип PMI, с использованием обратной связи по PUSCH, чтобы оповестить базовую станцию о получении информации о канале согласно заданной функции первой матрицы предварительного кодирования и второй матрицы предварительного кодирования.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиосвязи. Технический результат - повышение ортогонализации каналов при MIMO-передаче при сохранении разумных издержек служебной информации, особенно при предварительном кодировании на основе кодовых книг.

Изобретение относится к способу и устройству для передачи индекса матрицы предварительного кодирования (PMI) и предварительного кодирования. Технический результат заключается в гибком конфигурировании или использовании параметра PMI в соответствии с условиями в канале связи.

Изобретение раскрывает способ и устройство отправки и приема информации предварительного кодирования. Технический результат состоит в надежности широкополосной информации предварительного кодирования и уменьшении распространения ошибок, что приводит к улучшению производительности предварительного кодирования.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в уменьшении ширины полосы передачи сигнала между узлом RAN и модулем RRU.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в обеспечении возможности возвращения информации о состоянии канала с двойной поляризацией.

Настоящее изобретение относится к способам передачи данных в системе связи со многими входами и многими выходами. Технический результат изобретения заключается в возможности использовать единую скорость для всех пакетов данных, переданных одновременно по каналу MIMO.

Изобретение раскрывает способ и устройство для построения кодовой книги. Способ содержит: прием информации о группировании на множестве передающих антенн базовой станции; получение модели канала для канала между мобильным терминалом и базовой станцией и определение оптимальной матрицы предварительного кодирования, соответствующей каждой группе антенн, в соответствии с информацией о группировании и моделью канала для того, чтобы построить кодовую книгу, используемую для предварительного кодирования.

Изобретение относится к области приема наборов данных в терминале беспроводной связи через беспроводную глобальную сеть. .

Изобретение относится к системе беспроводной связи и предназначено для обеспечения улучшенной связи между пользовательским оборудованием и базовой станцией в сети связи. Пользовательское оборудование (605) сконфигурировано для связи с базовой станцией (603) в соответствии с категорией пользовательского оборудования, выбираемой из по меньшей мере двух категорий пользовательского оборудования. Пользовательское оборудование (605) выбирает одну из по меньшей мере двух категорий пользовательского оборудования, если информация, указывающая эту одну из по меньшей мере двух категорий пользовательского оборудования, принята от базовой станции (603). Пользовательское оборудование (605) выбирает используемую по умолчанию из по меньшей мере двух категорий пользовательского оборудования, если от базовой станции (603) не принято никакой информации, указывающей конкретную из по меньшей мере двух категорий пользовательского оборудования. Пользовательское оборудование (605) определяет размер буфера нечетких значений для буфера нечетких значений, содержащегося в пользовательском оборудовании (605), согласно выбранной категории пользовательского оборудования. Пользовательское оборудование (605) осуществляет связь с базовой станцией (603) в соответствии с выбранной категорией пользовательского оборудования и применяя упомянутый определенный размер буфера нечетких значений. 4 н. и 15 з.п. ф-лы, 16 ил., 2 табл.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат - улучшение качества канальной передачи высокого порядка MIMO для UEs следующего поколения без существенного увеличения уровня помех в работе унаследованных UEs. Для этого переход от базовой оценки MIMO высокого порядка к расширенной оценке MIMO высокого порядка может быть осуществлен посредством сигнализации высокоскоростного пакетного доступа по нисходящему каналу (HSDPA) общего канала управления (HS-SCCH) запроса в одно или более устройства пользователя (UEs) следующего поколения. Базовая станция (BS) может быть выполнена с возможностью посылать HS-SCCH запрос, указывающий на активацию запланированных пилотных каналов, и затем начинать передачу запланированных пилотных каналов после приема АСК сообщения по меньшей мере из одного UE следующего поколения. BS может быть также выполнена с возможностью посылать HS-SCCH запрос, указывающий на деактивацию запланированных пилотных каналов в UEs следующего поколения, запланированные для передачи в нисходящем направлении, и затем прекращать передачу запланированных пилотных каналов после приема АСК сообщений от каждого UE следующего поколения. 5 н. и 8 з.п. ф-лы, 11 ил., 2 табл.

Изобретение относится к способу и терминалу для определения информации о состоянии канала. Технический результат - снижение сложности вычислений в терминале при определении информации о состоянии канала (CSI). Для этого способ включает прием терминалом запроса апериодической CSI, определение параметра X в соответствии со способностью терминала обрабатывать процесс CSI и/или количеством y процессов CSI, сконфигурированных в настоящий момент, и обновление апериодической CSI в количестве до X в соответствии с параметром X; при этом параметр X представляет собой общее количество процессов или отчетов CSI, которые должны быть обновлены терминалом в один момент времени в одном или более запросов апериодической CSI. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 2 ил., 4 табл.

Изобретение относится к передаче матрицы предварительного кодирования для четырех антенн. Технический результат - повышение производительности системы путем устранения повторения матриц предварительного кодирования после прореживания. Для этого способ включает в себя: определение ранга, используемого для указания количества слоев передачи; определение первой матрицы предварительного кодирования во множестве кодовых книг, соответствующем рангу; определение первого PMI и второго PMI, используемых для указания первой матрицы предварительного кодирования; и отправку первого PMI и второго PMI, используемых для указания первой матрицы предварительного кодирования, на базовую станцию. 8 н. и 32 з.п. ф-лы, 18 ил., 19 табл.

Изобретение относится к передаче обратной связью информации о состоянии канала применительно к 4-антенной системе. Технический результат – точность передачи матрицы предварительного кодирования (PMI) обратной связью с ограниченными издержками и улучшение характеристик предварительного кодирования. Для этого способ включает: получение терминалом информации о состоянии канала, выполнение терминалом совместного кодирования информации PMI1 и информации индикатора ранга (RI) в 4-битовый или 5-битовый отчет обратной связи или выполнение совместного кодирования информации PMI1 и информации PMI2 в 4-битовый отчет обратной связи, или информации PMI2 с использованием 2-битового сигнала обратной связи; и передачу терминалом обратной связью отчета обратной связи по физическому восходящему каналу управления. 8 н. и 8 з.п. ф-лы, 8 ил., 37 табл.

Изобретение относится к области радиосвязи. Техническим результатом является уменьшение объема планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами, и улучшение пропускной способности системы посредством создания отчетов CSI. Раскрыт способ передачи информации CSI о состоянии каналов, содержащий: выбор, на основе опорного сигнала, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа; и передачу информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования. Согласно вариантам настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 18 ил.

Изобретение относится к области информатики, связи и вычислительной техники и может быть использовано для разгрузки канала связи и сокрытия информации. Способ передачи скрытой информации заключается в том, что каждую очередную букву передаваемого сообщения параллельно генерируют на передающем и приемном пунктах на Х генераторах на каждом. Генерация на пунктах осуществляется по одному и тому же закону путем перебора используемого алфавита со сравнением каждой буквы алфавита с текущей передаваемой буквой, при совпадении буквы алфавита с текущей передаваемой буквой процесс генерации на передающем и приемном пунктах прекращается, и из передающего пункта в приемный передается служебный сигнал «стоп», по которому в приемном пункте также прекращается генерация в той же кодовой фазе генерации. Сгенерированная буква считывается для формирования цельного сообщения. Технический результат изобретения заключается в сокращении временных затрат на генерацию сообщения. 1 ил.

Изобретение относится к способу адаптации ранга восходящей линии связи пользовательского оборудования. Технический результат заключается в обеспечении возможности пользовательскому оборудованию гибко изменять ранг для передачи по восходящей линии связи. Способ содержит этапы, на которых: принимают из базовой станции ранг для передачи по восходящей линии связи; и изменяют ранг для передачи по восходящей линии связи, основываясь на одном или более предварительно определенных порогов, при этом один или более предварительно определенных порогов содержат один или более предварительно определенных порогов буферизованных данных в буфере передачи, доступного запаса мощности восходящей линии связи или предоставления передачи по восходящей линии связи пользовательского оборудования. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат - увеличение кодовой книги и повышение точности обратной связи посредством использования коэффициента α для осуществления регулировки фазы ϕn. Способ заключается в том, что выбирают приемным устройством, основываясь на опорном сигнале, из кодовой книги матрицу W предварительного кодирования, где для выполнения регулирования фазы для ϕn в матрице W используется коэффициент α, ϕn представляет разность фаз между взвешенными значениями первой и второй групп антенн передающего устройства для сигнала передачи из одного и того же слоя передачи, причем первая и вторая группы антенн принадлежат к одной и той же многоантенной системе; и отправляют посредством приемного устройства передающему устройству указатель матрицы предварительного кодирования (PMI-указатель) так, чтобы передающее устройство определило W в соответствии с этим PMI-указателем. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 26 ил., 6 табл.

Изобретение относится к определению параметра нисходящей линии. Технический результат – повышение спектральной эффективности передач нисходящей линии. Для этого предусмотрено: прием информации о категории и информации о модуляции, сообщаемой терминалом UE, где информация о категории содержит указание категории терминала UE, а информация о модуляции содержит указание схемы модуляции наивысшего порядка, поддерживаемого терминалом UE; и определение, в качестве параметра нисходящей линии для терминала UE, параметра нисходящей линии, соответствующего категории терминала UE и схеме модуляции наивысшего порядка, поддерживаемого терминалом UE, где параметр нисходящей линии для терминала UE определяют согласно соответствию между категорией терминала UE и схемой модуляции наивысшего порядка, поддерживаемого этим терминалом UE, с одной стороны, и параметром нисходящей линии для этого терминала UE, с другой стороны, равно как и согласно категории терминала UE и схеме модуляции наивысшего порядка, поддерживаемого терминалом UE. Согласно чему модуляционные возможности терминала UE могут быть полностью использованы в процессе связи в нисходящей линии. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 12 ил., 24 табл.
Наверх